摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-20页 |
1.1 电磁波的危害及其应用 | 第7-8页 |
1.1.1 电磁波的危害 | 第7页 |
1.1.2 电磁波在军事隐身上的应用 | 第7-8页 |
1.2 电磁波的屏蔽、吸收及转换 | 第8-13页 |
1.2.1 电磁屏蔽材料(EMI shielding) | 第8-9页 |
1.2.2 吸波材料(EMA)的发展现状和趋势 | 第9-13页 |
1.2.3 电磁波的转化 | 第13页 |
1.3 泡沫玻璃的吸波性能 | 第13-16页 |
1.3.1 碳黑、石墨的吸波机理 | 第14页 |
1.3.2 石墨的吸波应用 | 第14-15页 |
1.3.3 多孔结构对材料吸波性能的影响 | 第15-16页 |
1.4 泡沫玻璃吸波材料的其他性能 | 第16-17页 |
1.4.1 固体废弃物的再利用 | 第16页 |
1.4.2 耐腐蚀性 | 第16页 |
1.4.3 保温隔热性能 | 第16-17页 |
1.4.4 轻质 | 第17页 |
1.5 纳米氧化锌的吸波性能 | 第17-18页 |
1.5.1 纳米氧化锌的吸波应用 | 第17-18页 |
1.5.2 纳米氧化锌的吸波机理 | 第18页 |
1.6 本文的主要研究内容及意义 | 第18-20页 |
第二章 电磁波理论及吸波机理 | 第20-32页 |
2.1 电磁波分段 | 第20-21页 |
2.2 电磁波与物质的作用 | 第21-26页 |
2.2.1 基本物理量 | 第21-23页 |
2.2.2 电磁波在真空中的传播 | 第23-24页 |
2.2.3 电磁波在介质中的传播 | 第24-26页 |
2.2.4 吸波机理 | 第26页 |
2.3 传输线理论 | 第26-28页 |
2.3.1 传输线模型 | 第26-28页 |
2.3.2 阻抗匹配 | 第28页 |
2.4 等效电磁参数计算 | 第28-32页 |
2.4.1 有效介质理论(Effective medium theory, EMT) | 第29-30页 |
2.4.2 有效介质理论在等效电磁参数计算中的应用 | 第30页 |
2.4.3 多孔材料等效电磁参数计算 | 第30-32页 |
第三章 实验设计及研究方法 | 第32-40页 |
3.1 制备工艺 | 第32-34页 |
3.1.1 粉末烧成法制备泡沫玻璃 | 第32-33页 |
3.1.2 蒸发Zn 源气相法制备氧化锌 | 第33页 |
3.1.3 实验原料及设备 | 第33-34页 |
3.2 研究方法 | 第34-38页 |
3.2.1 材料吸波性能的测试 | 第34-36页 |
3.2.2 体积密度及气孔率测试 | 第36-37页 |
3.2.3 成分分析 | 第37页 |
3.2.4 孔结构及ZnO 形貌表征 | 第37页 |
3.2.5 DSC-TG 分析 | 第37页 |
3.2.6 玻璃流动性的表征 | 第37-38页 |
3.3 实验方案 | 第38-40页 |
第四章 结果与讨论 | 第40-64页 |
4.1 发泡温度的确定 | 第40-41页 |
4.2 高石墨含量泡沫玻璃制备及其吸波性能 | 第41-46页 |
4.2.1 石墨含量对泡沫玻璃泡孔结构的影响 | 第41-42页 |
4.2.2 球磨时间对高石墨含量泡沫玻璃泡孔结构的影响 | 第42-43页 |
4.2.3 DSC-TG 分析 | 第43-44页 |
4.2.4 泡沫玻璃的吸波性能分析 | 第44-46页 |
4.3 泡沫玻璃/ZnO 的制备及吸波性能 | 第46-58页 |
4.3.1 泡沫玻璃/ZnO 的XRD 分析 | 第46-47页 |
4.3.2 Zn 粉含量对泡沫玻璃孔结构的影响 | 第47-48页 |
4.3.3 泡沫玻璃中ZnO 的形态分析 | 第48-52页 |
4.3.4 泡沫玻璃/ZnO 的吸波性能研究 | 第52-58页 |
4.4 MnO_2添加对泡沫玻璃/ZnO 的影响 | 第58-64页 |
4.4.1 不同二氧化锰含量G1.5Z3Mz 的XRD 分析 | 第58-60页 |
4.4.2 MnO_2含量对泡沫玻璃/ZnO 气孔结构的影响 | 第60-61页 |
4.4.3 MnO_2含量对泡沫玻璃/ZnO 中ZnO 形态的影响 | 第61-62页 |
4.4.4 MnO_2含量对吸波性能的影响 | 第62-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |